Глава 2. Аппаратура цифровой иерархии одноволновых ВОСП — КиберПедия 

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Глава 2. Аппаратура цифровой иерархии одноволновых ВОСП

2022-11-24 33
Глава 2. Аппаратура цифровой иерархии одноволновых ВОСП 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

В первой главе были рассмотрены цифровые методы передачи информации, конфигурации и принципы построения волоконно-оптических систем передачи, использующих эти методы.

В этой главе дается краткое описание, характеристики и параметры оборудования ВОЛС различных цифровых иерархий производства ведущих компаний.

Аппаратура ВОСП плезиохронной цифровой иерархии

Передача цифровых потоков информации методом плезиохронного временно­го уплотнения применяется в локальных и городских оптических сетях доступа. В условиях России аппаратура ПЦИ служит для организации связи удаленных не­больших городов, сел или других объектов с крупными городами. При этом испо­льзуется три иерархии ПЦИ — El, E2 и ЕЗ.

2.1.1. Системы связи для соединительных линий первичной цифровой иерархии Е1

Необходимость передачи по волоконно-оптическим линиям связи одного или нескольких сигналов в виде цифровых потоков со скоростью 2048 кбит/с довольно частое явление. Это могут быть местные или объектовые сети связи или ответвления от зоновой или магистральной линии в какой-либо объект или небольшой населенный пункт, находящийся от этой линии на значительном расстоянии (до 100... 150 км). Для таких случаев отечественные предприятия и зарубежные фирмы производят соответствующее оборудование.

В Государственном научноисследовательском институте связи (ЦНИИС) было разработано оборудование — линейный оптический терминал ЛОТ-1Ц1, предназначенный для передачи цифрового потока уровня Е1 по оптическому ка­белю. Структурная схема терминала представлена на рис. 2.1,где: 1,7 — аппаратура группового каналообразования «КЕДР»; 2 — блок преобра­зования цифрового потока DC1 — HDB3 в электрический цифровой сигнал в би-фазном коде или СМ1; 3 — оптический передающий модуль; 4, 8 — блок контроля параметров передающего и приемного оптических модулей; 5 — приемный оп­тический модуль; 6 — блок преобразования линейного кода в код HDB3.

Отличительной особенностью этого оборудования является наличие блока контроля 4. Этот блок позволяет контролировать следующие параметры: оптическую мощность на выходе оптического разъема, мкВт; входную оптическую мощность, приходящую на фотоприемник, нВт; ток накачки лазера, ма. Кроме того,' контролируется напряжение питания всего терминала (60 В). Контроль производится визуально с помощью четырехзначного цифрового индикатора, размещенного на передней панели блока 4. Описанный оптический терминал ЛОТ-1Ц1 имеет следующие технические характеристики и параметры, представленные в табл. 2.1.

Таблица 2.1 Технические параметры и характеристики терминала ЛОТ-1Ц1

 

Рабочая длина волны 1300 или 1550 нм
Уровень оптической мощности на выходе передающего оптического модуля О±1,0дБм
Минимальный уровень оптического сигнала на входе оптического приемного модуля при Рош Л О"9 -56дБм
Скорость передачи 2048 кбит/с
Линейный код СМ1
Код на электрических стыках HDB3 (или AMI)
Напряжение питания -60 ±12 В

Производится также оптический терминал ЛОТ-2Ц, предназначенный для передачи двух цифровых потоков со скоростями 2048 кбит/с по одному оптическому одномодовому волокну на двух длинах волн — 1300 и 1550 нм. Оптический кабель в ЛОТ-1Ц1 и ЛОТ-2Ц подключается с помощью оптических шнуров типа «пачкорд» посредством оптических разъемов FC. На рис. 2.2 представлен общий вид терминала ЛОТ-1Ц1. Конструктивно ЛОТ-1Ц1 и ЛОТ-2Ц выполняются в одном из двух вариантов:

• первый вариант имеет модульное исполнение и может размещаться в стандартном 19-дюймовом ETS1;

• второй вариант приспособлен для работы с каналообразующей аппаратурой и выполнен в стандартном блоке оборудования «КЕДР» с размерами 240 х 292 х 240 мм.


Отечественной промышленностью производилось также оборудование Т-31 (производство предприятия АО НПП РОТЕК), предназначенное для потока DS1 цифрового сигнала со скоростью 2048 кбит/с. На рис. 2.3 представлена функцио­нальная схема этого оборудования. Основные технические характеристики модели Т-31: рабочая длина волны 1300 нм; энергетический потенциал 42 дБ; среда передачи одномодовое волокно; тип

 

оптического разъема — FC; скорость передачи 2048 кбит/с; тип кода на электрических стыках соответствует рекомендациям ITU-T G.703. Конструктивно модель может быть выполнена в нескольких вариантах: А1 стоечный 19, А2 — стоечный СКУ (унифи­цированный стоечный каркас), А4 — настенный. Электрическое питание модели Т-31 осуществля­ется в трех вариантах: напряжение постоянного тока от —43 до —72 В или от —21 до —27 В и напря­жение переменного тока 220 В ±10%, 50 Гц ±5%.

Описанные типы отечественного оборудования (как ЛОТ-1Ц1 и ЛОТ-2Ц, так Т-31) выполнены с использованием современных электронных и квантово-оптических элементов (полупроводнико­вых лазеров и фотодиодов) и на основе современ­ных технологий.

2.1.2. Системы связи вторичной цифровой плезиохронной иерархии Е2

В 80-х годах в Советском Союзе была разработана и производилась аппаратура волоконно-оптических систем передачи «Соната-2», предназначенная для использования на городских сетях в качестве соединительных линий между узлами связи. Эта аппаратура позволяет по одной паре оптических волокон (многомодовых) передавать в обе стороны 120 телефонных каналов в цифровом информационном потоке со скоростью 8,448 Мбит/с.

На рис. 2.4 представлена обобщенная структурная схема системы связи «Сона­та-2», где 1,7 блок аналого-цифрового оборудования ИКМ-30, 2, 6 — мульти­плексор, или блок вторичного временного группообразования (ВВГ), 3, 5 — око­нечное оборудование (СОЛСТ-0-2), 4 — стойка промежуточного линейного световодного тракта. Блок аналого-цифрового оборудования 1 состоит из четырех ячеек, каждая из которых из тридцати первичных цифровых потоков DSO (64 кбит/с) формирует один цифровой информационный поток в двоичном коде уровня DS1 — HDB3. Далее четыре таких потока поступают на входы мультиплек­сора 2, формирующего цифровой поток уровня DS2 также в коде HDB3, который в свою очередь поступает на вход СОЛСТ-0-2. Сигнал DS2 является в данном случае стыковым. В блоке 3 (СОЛСТ-0-2) он поступает на ячейку ПК, задача которой — преобразование двоичного цифрового потока DS2 из кода HDB3 в линейный код СМ1. С выхода ячейки ПК электрический сигнал в коде СМ1 подается на вход передающего оптического модуля ПОМ, в котором он преобразовывается

 

Рис. 2.4. Обобщенная структурная схема системы связи «Соната -2»

в оптический цифровой поток в том же коде СМ1. Оптический поток с помощью оптического разъема «Лист-Х» подключается к оптическому кабелю. В состав блока СОЛСТ-0-2, кроме указанных ячеек, входят также устройства, выполняющие следующие функции: контроль линейного оборудования стойки, контроль линейного тракта, служебная связь.

Для соединительных линий на городских телефонных сетях, кроме аппаратуры «Соната-2», выпускалось также оборудование ИКМ-120-5. Это оборудование, как и «Соната-2», обеспечивало передачу 120 каналов в цифровом потоке со скоростью 8,448 Мбит/с по оптическому кабелю. Аппаратура производилась в двух вариантах: КЛТ-26, в котором оптический передающий модуль работал на длине волны 850 нм, и КЛТ-24 — на длине волны 1300 нм.

Для передачи 120 телефонных каналов в цифровом потоке со скоростью 8,448 Мбит/с производилась и аппаратура «Сопка-2», предназначенная для работы во внутризоновых сетях. По структурной схеме, устройствам телеконтроля и служебной связи эта аппаратура мало чем отличалась от «Сонаты-2» и ИКМ-120-5. В настоящее время эти системы устарели и не производятся. Но по­скольку в ряде мест они продолжают работать, целесообразно их кратко рассмотреть. Более подробное описание приведенных систем дано в работах [5, 6, 22].

До 2001 года отечественной промышленностью выпускалась аппаратура для пере­дачи по одномодовому оптическому волокну сигналов вторичной цифровой плези-охронной иерархии Е2 — ОЛТ-025 (завод «Морион», г. Пермь[21]) и Т-41 (АО НПП РОТЕК[23]). Эта аппаратура производится на современном технологическом уровне, в ней применены современные электронные и квантово-оптические элементы, обладающие большим ресурсом и высокой надежностью. Конструктивно аппаратура выполнена в нескольких вариантах: А1 (стоечный 19), А2 (стоечный СКУ), А4 (на­стенный). В табл. 2.2 приведены основные технические характеристики описанных выше систем связи «Соната-2», ИКМ-120-5, «Сопка-2», ОЛТ-025 и Т-41.

2.1. Аппаратура ВОСП плезиохронной цифровой иерархии

Таблица 2.2 Технические характеристики и параметры «Соната-2», «Сопка-2» и др.

 

 

Тип аппаратуры

Основные технические данные аппаратуры «Соната-2» ИКМ-120-5 «Сопка-2» ОЛТ-025 завод «Морион» г. Пермь Т-41 АОНПП РОТЕК
Длина волны излучения, нм 850 850 (КЛТ-26) 1300(КТЛ-24) 1300 1300КЛТ-021 1200-1335
Уровень средней оптической мощности на выходном оптическом разъеме, дБм 0 0 -7 0+3 0±3
Число телефонных каналов 120 120 120 120 120
Тип линейного кода СМ1 МСМ1 5В6В СМ1 СМ1
Скорость передачи сигнала на стыке ВВГ, Мбит/с 8,448 8,448 8,448 8,448 8,448
Скорость передачи линейного сигнала, Мбит/с 16,896 - 10,138 - _
Энергетический потенциал, дБ, не менее 50 50 (КЛТ-26) 37 (КЛТ-24) 47 42 40
Коэффициент ошибок на выходе тракта максимальной протяженности, не более 10"8 10-9 2,10"8 10-9 10-9

В настоящее время завод «Морион» производит аппаратуру ОВГ-25, в состав ко­торой входят блоки, позволяющие передавать по ВОЛС оптический цифровой сиг­нал ПЦИ Е2 на следующих длинах волн: 850 нм (блок ВГ-25-06, волокно многомо-довое), 1300 нм (ВГ-25-07(-02), волокно многомодовое), 1300 нм (ВГ-25-03(-00), волокно одномодовое) и 1550 нм (ВГ25-04, волокно одномодовое)[21].

Системы связи третичной цифровой плезиохронной иерархии ЕЗ Для внутризоновых сетей кроме аппаратуры «Сопка-2», производилась также аппаратура «Сопка-3», предназначенная для передачи 480 телефонных каналов в двоичном цифровом потоке со скоростью 34,368 Мбит/с. Эта аппаратура, как и «Сопка-2», в настоящее время устарела, но еще продолжает работать, вследствие чего целесообразно ее кратко рассмотреть (более подробное описание, как и «Со-наты-2» и «Сопки-2», приведено в [5, 6, 22]). Структурная схема этой системы отличается от аппаратуры «Сопка-2» практически только тем, что на мультиплексор — формирователь потока со скоростью 34,368 Мбит/с поступает не 4, а 16 цифровых потоков 2,048 Мбит/с в коде HDB3. Аппаратура адаптирована для под­ключения к оптическому кабелю типа ОЗКГ-1, 0/0, 7 — 4x4. Этот кабель выпол­нен на основе градиентных многомодовых волокон с затуханием 0,7...1,5 дБ/км на длине волны 1300 нм. максимальная длина линии 100 км, длина регенерационного участка 30 км. Остальные технические характеристики системы приведены в

табл. 2.3. Питание аппаратуры стандартное: 60 или 24 В. Размеры стоек: 2600 х 120 х 225 мм — оконечное оборудование, 1188 х 1080 х 1050 мм — промежуточное.

В настоящее завод «Морион» производит оборудование типа ОТЛС-31, по параметрам и фунциональным возможностям значительно превосходящим устаревшее оборудование «Сопка-3», с использованием современных технологий и более совершенных электронных и квантово-оптических элементов. Это оборудование имеет следующие оптические параметры: код в линии NRZ (со скремблированием), скорость передачи в линии 35840 кбит/с, оптическое волокно одномодовое, длина волны 1300/1550 нм, уровень мощности оптического сигнала на выходе 6 ±2 дБм, уровень мощности оптического сигнала на приеме от 6 до 42 дБм при К^КГ9.

Оборудование позволяет с помощью соответствующих мультиплексоров объединять 16 цифровых первичных потоков Е1 или 4 потока Е2 в один цифровой третичный поток ЕЗ. Предусмотрены режимы вставки или выделения каналов (add/drop). Конструкция модели ОТЛС-31 соответствует Europuc «special» 19 по стандарту МЭК 297. Оборудование ОТЛС-31 имеет каналы служебной связи и телеконтроля, и предусмотрена подсистема контроля с управлением [24]. Структурная схема блока ОТЛС-31 представлена на рис. 2.5, а внешний вид на рис. 2.6.

На каждой стороне линии связи оборудование в линейном оптическом тракте имеет две платы оптического интерфейса ЛТ (передача и прием) с электрическим интерфейсом по G.703 ITU-T и оптическим интерфейсом (разъем FC) с линей­ным кодом NRZ со скремблированием, благодаря которому скорость передачи по линии возрастает до 35,84 Мбит/с. Электрические входы (интерфейсы) плат ЛТ через плату КТ (устройство резервирования) подключены к плате группообразования AM, представляющей собой мультиплексор на передаче или демультиплексор на приеме 16Е1 или 4Е2.

Плата КТ-01 (устройство резервирования) предназначена для вставки (стаффинга) или выделения в линейный сигнал (или из линейного сигнала) дополнительных каналов за счет увеличения стандартной третичной скорости 34,368 Мбит/с до 35,84 Мбит/с.

Платы СК, КС и СС с помощью указанных выше дополнительных каналов взаимодействуют с устройством КТ через две 2М-шины.

Блок КС снабжен интерфейсами RS-232 и RS-485, первый из которых пред­назначен для подключения персонального компьютера для контроля за состояни­ем данного блока и удаленными блоками. Кроме того, дополнительные каналы используются для организации служебной связи (блок СС).

Рис. 2.6. Внешний вид блока ОТЛС -31

Основные технические данные оборудования Т-316 (РОТЕК) и ОТЛС-31 (МО­РИОН) представлены в таблице 2.3.

Кроме отечественного оборудования, на сетях связи России, в том числе и на городских, широкое распространение получает зарубежное оборудование плезиохронной цифровой иерархии, особенно для уровней Е2, ЕЗ и Е4. Довольно интенсивно внедряется компактное мультиплексное и оптическое линейное оборудование PLE2-140 компании PHILIPS [25]. Это оборудование имеет ориентированную на пользователя конфигурацию структурной схемы с небольшим числом блоков. Кроме основных устройств мультиплексирования, преобразования стыковых кодов в линейный и оптических линейных модулей, в состав оборудования входят устройства, выполняющие функции контроля и управления сетью без перерыва связи, устройства служебной связи и нескольких сервисных каналов с разными скоростями передачи. Оборудование позволяет осуществлять передачу по оптиче­скому кабелю информационных цифровых потоков со скоростями 2,048 Мбит/с, 8,448 Мбит/с, 34,368 Мбит/с и 140 Мбит/с. Для этого имеются соответствующие блоки с одинаковыми соединителями, благодаря чему они взаимозаменяемы. В оборудовании предусмотрены линейные оптические окончания с маломощными или мощными полупроводниковыми лазерами в передающих модулях, высокоэффективными фотодиодами в приемных модулях, которые снабжены оптическими соединителями FC/PC. На рис. 2.7 представлен внешний вид стойки оборудования PLE2-140.

Компания PHILIPS выпускает также оборудование LS34S/CXOF — представляющее собой модульную систему на скорость передачи 34,368 Мбит/с для симметричных и оптических кабелей. Это оборудование предназначено для передачи сигналов третичной цифровой иерархии ЕЗ и может быть применено в местных и магистральных сетях связи. В состав оборудования входят устройства для локализации и анализа повреждений и неисправностей с помощью персонального компьютера, а также блок служебной связи с возможностью избирательного вызова. Аналогичное по назначению и техническим характеристикам оборудование производит фирма LGIC[26] (Южная Корея) оконечное устройство волоконно-оптической линии связи STARMUX-34F. Это оборудование позволяет передавать по оптическому кабелю оптические цифровые информационные потоки со скоростью 8,448 Мбит/с или 34,368 Мбит/с. В состав оборудования входят устройства местного или уда­ленного контроля, управления и диа­гностики работы системы. На рис. 2.8 представлен внешний вид STAR-MUX-34F.

Основные технические параметры перечисленных зарубежных систем (PLE2-140, LS34S/CX/OF, STAR-MUX-34F) приведены в табл. 2.3.

 

Таблица 2.3 Технические параметры и характеристики аппаратуры

 

Основные технические требования

Тип аппаратуры

    «Сопка-3» Т-316 (РОТЕК) Т-316 (РОТЕК) ОТЛС-31 «МОРИОН» PLE2-140 PHILIPS LS34S/CX PHILIPS STARMUX- 34F Ю.Корея
Длина волны излучения, нм 1200... 1300 1300 (1500) 1280... -1335 1300 1300 1300 или 1550 1300
Уровень средней оптической мощности на выходном оптическом разъеме, дБм -7...0 -3...0 -3...0 -6...0 -11...0 -1...0 -11...0 -1...0 -15±1,5...О -12±З...О
Число каналов, т.ч. 480 480 480 480 480 480 480
Тип линейного кода 5В6В B3ZS B3ZS NRZco скремблером 5В6В+1В 5В6В, модифициро­ванный 5В6В
Скорость передачи сигналов на стыке ВВГ, Мбит/с 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368
Скорость передачи линейного сигнала, Мбит/с 41 34,368 51,84 35,840 41,856. 41,856 41,2...41,6
Энергетичес­кий потенциал, дБ, не менее 38 36 29 40 40 40 40
Коэффициент ошибок на выходе тракта максимальной протяжен­ности, не более 2,Ю-8 10"8 10"8 10 10-,о -,о 10 -10
Минимальная принимаемая оптическая мощность при коэффициенте ошибок 1(Г8, дБм -45     -46 -41 -41 -44,5

Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.032 с.